盐矿安全问题及环境污染的防治
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盐湖资源开发利用中存在的环保问题及对策分析盐湖资源是全球稀有、丰富的天然矿产资源之一,广泛应用于电子、机械、化工等行业,具有重要的经济价值。
然而,在盐湖资源的开发利用过程中,也存在着一系列的环保问题,如水资源的污染、生态环境的破坏等问题,需要我们采取一系列的对策来解决。
一、水资源的污染盐湖资源的开采过程中需要使用大量的水资源,其中含有较高的盐度、矿物质含量,开采后产生的废水也存在较高的污染物浓度,对地下水和水源地的水质构成一定的威胁。
在此背景下,需要采取以下对策:1. 制定严格的污染物排放标准,对开采企业进行严格的监管;2. 推广先进的水资源利用技术,如逆渗透技术、电渗析技术等,实现水资源的合理利用和再生利用;3. 加强地下水和水源地的监测和保护,防止水资源的污染。
二、生态环境的破坏盐湖资源的开采会对周围的生态环境产生一定的影响,如土地破坏、植被破坏、生物多样性的损害等问题。
对此,应采取以下对策:1. 制定生态环境保护标准,按照标准要求开展盐湖资源的开采工作;2. 实施生态修复工作,通过绿化、植树造林、土壤改良等方式,恢复生态环境;3. 加强生态监测,及时发现和处理生态环境变化问题。
三、废弃物的处理盐湖资源的开采会产生大量的废弃物,其中包括尾矿、废渣、渣泥等。
这些废弃物的处理是一项重要且复杂的环保问题。
解决这一问题需要以下对策:1. 制定废弃物处理标准,对开采企业进行监管,确保废弃物得到安全、环保的处理;2. 推广先进的废弃物处理技术,如热解技术、生物技术等,实现对废弃物的资源利用和减量化处理;3. 加强废弃物管理,完善废弃物处置和运输的流程,减少环境污染。
四、社会责任的履行盐湖资源是国家重要的战略资源,开采企业需要承担社会责任,对环境和社会进行保护。
为此,应采取以下对策:1. 制定企业社会责任标准,要求企业遵循公正、透明、负责的原则,履行企业社会责任;2. 建立企业社会责任报告制度,定期公布企业的环保和社会责任情况,接受社会监督;3. 加强企业员工的环保意识教育,培养环保意识,共同维护环境。
多品种食用盐加工过程中可能出现的安全隐患及防范措施食用盐是人们日常生活中必不可少的调味品,它广泛应用于食品加工、烹饪和制备等领域。
然而,在食用盐的加工过程中,由于加工环境、设备和操作等因素的影响,可能存在一些安全隐患。
本文将结合多品种食用盐加工过程中常见的安全隐患,并提出相应的防范措施。
一、原料安全隐患及防范措施1.1 来源不明的原料加工食用盐需要使用原料,如大块岩盐、湖盐、海盐等。
由于原料的来源不明,可能存在安全隐患,如盐矿中的重金属超标、湖泊中的水质受污染等。
因此,在选择原料时,需要与有专业资质的供应商合作,并进行原料质量检测,确保原料安全。
1.2 工艺原料添加剂为了改善食用盐的质量和特性,加工过程中可能需要添加一些工艺原料,如碘盐、抗结剂等。
然而,不当的添加剂使用可能会导致产品质量问题,对消费者的健康也构成潜在风险。
因此,在使用工艺原料时,应严格遵守食品安全法规,确保添加剂的质量达到标准,并根据产品的特点和目标群体,合理选择和使用添加剂。
二、设备安全隐患及防范措施2.1 机械故障食用盐加工过程中使用的设备包括传送带、碾磨机、分级机等。
这些机械设备可能存在故障和异常磨损的风险,如带轮损坏、传动带断裂等。
这些故障可能导致生产线停机,造成生产秩序混乱,甚至危及生产工人的安全。
为防范机械故障的发生,应定期对设备进行维护和检修,并设立相关的机械安全保护装置。
2.2 电器故障食用盐加工过程中使用的电器设备包括电动机、开关、控制面板等。
电器故障可能引发火灾和电击等危险。
因此,电器设备的选用和安装应符合相关电气安全规范,设备接地应良好,电器线路应设置过载保护、漏电保护等安全措施。
三、操作安全隐患及防范措施3.1 人员误操作食用盐加工过程中,人员的操作不当可能导致安全事故的发生。
例如,误入设备运行区域、操作设备前未切断电源、未戴好防护装备等。
为防范人员误操作的发生,应加强员工的安全教育和培训,提高员工对设备的操作技能和安全意识。
盐湖资源开发利用中存在的安全问题及对策随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,对于资源的需求量也不断增加。
而盐湖资源是中国独有的一种矿产资源,具有广泛的应用价值,包括电池、陶瓷、农药、药品等多个领域。
但是,在盐湖资源的开发利用过程中,也存在着一些安全问题,给环境和人们的身体健康造成了不小的威胁。
本文将围绕这些问题展开探讨,并提出相应的对策。
首先,盐湖资源开发会带来盐湖干旱和土地退化的问题。
盐湖、盐沼等地区土壤肥沃度本来就不高,而大规模的盐湖资源开发会加剧这一情况。
盐湖海拔较高,地表水含量较少,加之大部分盐湖地理位置偏远,城市化比较薄弱,根据《中国盐湖资源利用开发现状及对策分析》报道,盐湖干旱和土地退化的现象显而易见,更为严重的是人们对于这些问题的认识并不足够,对于土地退化、盐碱土等问题的治理不够重视,缺乏全面的治理方案。
针对这些问题,我们可以采取多种对策。
首先是加强生态环境保护,特别是要注意控制开采量和开采范围,避免过度开采造成土壤退化。
其次,加强土地治理和修复,积极发展覆盖土壤生态技术、绿色植树等措施,提高土地退化恢复速度以及土地质量的保障水平。
另外,在盐湖资源开发利用中,政府和企业也可以优先采用含钾、含硼较少的湖盐,减少对土地的压力,同时也可以采用循环使用的技术,减少对盐湖资源的浪费,缓解环境压力。
其次,盐湖资源开发也会带来水资源损失和水污染的问题。
盐湖的开发利用需要大量的水资源,而盐湖地区的地表水也较为匮乏,此外还有极其有盐水的问题。
地下水、干燥山谷泉水成为了开采盐湖后的重要补给水资源,然而开采过度导致水资源枯竭急剧增加,影响社会和生态经济的可持续发展,对生态环境造成不小的压力;同时,由于盐湖中含有大量的镉、铜、铅等重金属,盐湖开发利用后可能会对地下水、表面水体、土壤和农产品等造成污染。
对于这些问题,可以采取的措施包括,一是采用环保型的技术、设备,减少水资源的损失。
另外,可以采用多级循环水综合利用技术,改变传统的单一利用方式。
盐化基地环境污染整治方案近年来,随着城市化进程的加快和工业化的发展,全国各地出现了大量的盐化基地。
这些基地的污染严重,对周围环境和人们健康造成了极大的威胁。
为了保护环境和人们的身体健康,我们必须采取有效措施进行整治。
本文将探讨盐化基地环境污染整治方案。
一、盐化基地的环境污染情况盐化基地是由于长期过度开采地下水和不当的土地利用造成的,严重影响了周围社区的健康和生活环境。
有以下几个方面的环境污染:1、土壤污染盐化基地大量的垃圾、化肥、农药、废弃物等堆积在土地上,因土地酸碱度失衡,导致微生物鲜活度下降,所以这些污染物质不能被有效地降解和分解,使得土壤质量下降,导致土地日益荒芜。
2、水源污染盐化基地的地下水中往往含有大量的污染物质和危险物质以及盐分过高,无法饮用甚至无法用于农业灌溉,存在着对周围居民的健康和生活环境的威胁,以及对生态和环境的破坏。
3、大气污染盐化基地周围多为工业区或者城市区,常常产生各种气体污染物,如二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等等,会对周围居民的健康产生很大的影响,尤其是那些居住在盐化基地周围的人。
二、盐化基地环境污染整治方案针对盐化基地环境污染,我们必须制定一系列整治方案,从减轻现有污染和预防潜在污染两方面入手,切实保护环境和居民的健康。
1、污染物质的减排由于长期运用不当的化肥、农药等,造成土壤污染十分严重,我们必须从减少化肥的使用,科学施肥来入手来减轻现有污染的情况。
同时,工业企业加强污染治理,采用安全环保的技术,从根源上减轻大气污染。
2、污染物质的整治治理盐化基地的最主要任务是清除这些污染物质。
可以采用生物、物理和化学方法进行整治。
(1)生物治理:通过种植植物来通过植物的吸收作用来净化土壤使得土壤的肥力增加,从而改善植被和土壤质地,达到土壤整治的目的。
(2)物理治理:物理治理包括清除、填埋、封闭和抛撒。
通过物理手段来处理这些废弃物和污染物质,然后填埋在深层的地下,让其安全隔绝,再利用特殊材料进行封存,避免其再次破坏周围的土壤。
盐矿安全问题及环境污染的防治据《中国消防》报道:1引言不合理的大面积开采盐矿,将使地面沉陷而冒卤,使地面建筑和各种设施遭到破坏甚至造成生态灾难。
例如:英国维涅尔达盐矿水溶开采时,曾破坏城市住房四百多套:法国帕达林吉雅水溶采卤造成地面下沉,损害了通往巴黎的铁路线;前苏联斯拉维杨水采盐矿导致地面下沉,影响城市和疗养区建筑物的安全,迫使居民迁移;我国云南一平浪盐矿、湖南湘澧盐矿也曾发生地面沉陷;自贡长山盐矿曾发生地面冒卤,使数百亩耕地严重减产,甚至不能再耕作。
另外,盐矿在采卤过程中,对盐矿周围生态和大气环境会造成一定的污染。
为此,盐矿生产必须采取切实有效的工艺方法,防止环境灾害的发生,对不可避免的环境问题,也应及时加以解决。
2盐矿的安全生产2.1防止顶板垮塌的措施对于矿体薄而埋藏较深的岩盐矿藏,钻井水溶开采后对地表一般不产生显着影响。
当矿体较厚、埋藏又较浅时,其溶腔直径就不能随意扩大,否则就可能产生严重后果。
云南乔后盐矿就曾发生过钻井垮塌并冒卤到地表的事故,造成了巨大的经济损失。
岩盐矿床的地质条件表现为:顶、底板坚硬、致密、稳定性强;顶、底不稳定两种。
对于顶、底板坚硬、致密、稳定性强的岩盐矿床,仅需注重开采工艺和技术参数的合理选择,如单井对流法水溶开采盐丘,控制最大留设矿柱(理论计算矿柱)厚度与溶腔最大跨度(D<sub>MAX)之比(k1)为2.7~3.7、回采厚度与DMAX之比(k2)为11~18.7,k1和k2越大,开采的安全性越高。
不过,不同国家对上述下限的规定不尽相同,如美国能源部规定k1>1.87,k2>10。
当用水力压裂法采卤时,要求岩盐矿层保存完好、密封性强,顶板抗压强度、稳定性及盐层品位均较高,盐层埋深较浅,尤其是要求固井质量及管串各部分的承压能力要达到设计要求,这样才能保证不发生注入的淡水大量流失及顶板垮塌等事故,而使压裂成功;同时盐井井身条件应良好,如对复盐层宜先开采最下面的一层,而对埋深较大的岩盐矿床,在实施压裂工艺中,应改原来普通压裂的中心管注入高压水为套管或环隙注入,以提高排量而降低泵压,这不仅利于支撑剂的顺利使用,而且也使水力能量在预期部位达到足够的值。
对顶板不稳定的浅埋岩盐矿床,不仅应控制k1和k2两个参数,而且还应使两口距(指中心管下端与环隙套管下端的距离或压裂井与出卤井管串下端之间的距离)较小,以减小上溶速度,即控制溶腔的高度H(一般不宜超过岩盐层厚度的一半;对深埋盐层溶腔高度的3倍应小于盐层埋深),建槽半径应大于两井井底间的距离,溶腔间距应远大于理论计算矿柱厚度,且回采度应大于盐层的埋深。
为控制溶腔中的上溶,宜采用稳定的油垫层(垫层厚度不低于2cm)等措施以保护岩盐层顶板。
要使溶腔保持稳定,其形状最好为球状或椭球状,但这种形状往往难于实现。
余贤斌用轴对称线弹性有限单元法,对钻井水溶法进行岩盐厚矿体开采中的溶腔稳定性进行了计算和分析。
结果表明,原岩应力的侧压力系数λ<0.5时,顶板溶成拱形或类似形状时对其稳定性有利;当λ>0.5时,溶腔顶板保持为上溶时的平坦状更有利于溶腔的稳定;当λ较大时适当增大溶腔直径,其稳定性不会发生明显变化。
2.2偶发事故的原因分析及其处理方法无论是单井循环对流还是压裂采卤,都应时时监测注水出水流量比、卤水浓度及水质。
一旦出现异常现象,如注水出卤比超过或低于正常值(0.7~0.9),卤水浓度急剧降低或增加,则应立即停止注水并迅速分析、判断事故原因,切不可注入大量淡水,破坏卤井而造成环境隐患。
当注水出卤比降低,且油管、套管内压强降低时,有可能发生异地冒卤或地层深度渗漏。
此时应大范围的实地查看,抽取地下水进行分析以判明其中离子浓度是否增大,进而查明原因所在。
对于异地冒卤,先采用机械装置抽提卤水,在压力不太大的情况下,再下密封层以封闭出卤处;对于地层深度渗漏,应先取出地下管串,重新固井后,方可恢复生产。
当出卤浓度降低时,若出卤流量亦减少,则可能发生了周围地层中的流动水源与卤井相互渗透;若出卤流量正常,则可能是存在较低品位的夹层所致。
对于前者,先结合地质资料进行分析:若为薄的夹层,则可增加注入淡水的压力和流量,强制冲蚀并穿透夹层;若夹层较厚,则应取出管串,采用机械钻孔穿过夹层,重新固井后再投入生产。
当进出水流量比、出卤浓度、管串内的压强均突然降低,出卤中含砂量突然增加,则可能发生了严重的顶板垮塌。
顶板垮塌常伴随地下套管变形,此时应割断变形部分管串,使之落入溶腔内,然后重新下入管串,抽出溶腔内的卤水,以降低腔内压力,避免地层冒卤。
在封闭报废该盐井的同时,利用紧邻盐井或新建井采卤,以使原渗透到周围地层中的卤水较为顺利的返出地面,消除隐患。
3开采盐矿对环境的污染及其对策3.1盐矿开采中对土壤环境的污染及对策盐矿的开采,无论是采用地下坑道旱采,还是采用钻井水溶开采,其产品首先是卤水。
对于旱采,还涉及到残渣在地面的堆放与处置问题。
现普遍采用的地下水溶开采,产品卤水在输送过程中不免发生管壁的渗漏等事故,将对土壤或水体造成污染。
在排解事故之后,应立即对被污染的土壤或水体进行评价和治理。
判明及评价污染程度最简单的方法是直接取水样测其电导率(对于土壤,因卤水的主要成分是可溶的,被土壤吸收后仍可采用水溶溶出)。
一般说来,未被污染的地表水其电导率为10-5S?m-1,而饱和卤水的电导率高达250S?m-1,据此可对土壤或水体受到污染的情况作出评价。
土壤的地球化学特征表明,矿区附近土壤已有较明显的盐化。
平均全盐含量为0.61%,次生盐渍比较明显。
在水稻无法耕作区的水域,氯化物平均含量高达2668.66mg/dm3。
对于被卤水污染的土壤,目前主要是采用种植耐盐植物对其进行改良,如污染的土壤范围较窄,也可采用客土和深翻的方法。
同时,盐矿应加强管理,卤水输运管沿线应派专人进行巡查,及时发现可能或已出现的事故处,作好应急处理,从而减少对土壤污染的可能性,也降低了盐矿的成本和减少盐矿对农民造成的损失。
3.2盐矿开采中对水环境的污染及对策水溶法采盐对矿区环境的影响主要表现为:外泄卤水对水环境、土壤环境的污染;溶腔塌陷导致地面沉降;造成区内水稻的减产和死亡。
卤水外泄的基本途径主要表现在3个方面:①输卤系统的卤水外泄,主要是因管道的腐蚀,破裂和密封不严而导致管内卤水的外泄;②卤水厂的向外排放废卤水;③因溶腔塌陷而导致卤水外泄,且部分卤水可能与地下水连通而流失,一部分卤水可沿破碎通道以盐泉的形式到达地表。
卤水对区内地表水的污染是非常严重的,如某些水域中氯化物含量已超出农用灌溉水标准。
水采区水环境中氯化物的分析表明,地表水的被污染地带,氯化物浓度一般为125.25~3276.50mg/dm3,某些地段高达138000mg/dm3。
相应溶液的渗透压一般为0.14×105~3.85×105Pa,污染严重的地表水局部可达162.4×105Pa;矿区地表水中Mn的含量变化较大,普遍比邻区正常水体Mn的含量高,这可能是易溶盐类的污染对土壤中Mn的淋溶有较大影响所致。
用含盐高的地表水灌溉水稻,既使不考虑碳酸盐、硫酸盐等盐分的作用,仅考虑由氯化钠所导致的渗透压即可达2.56×105Pa,实际溶液渗透压还要高,说明这一地段地表水对水稻的渗透压胁迫是存在的,使水稻吸水力相对减弱,出现吸水困难和生理紊乱。
这可能是使水稻抽穗期、充浆期缩短和迅速枯黄甚至死亡的主要原因。
水体污染的治理方法有以下几种:(1)对制盐废水,在条件许可的情况下,可将其再次注入地下进行水溶开采,不能直接排放。
如安微省江淮精制盐厂,将制盐车间的含盐废水(主要有刷罐水、除尘水、冲洗水等,其主要成分为NaCI 和少量的Na2SO4、CaSO4、MgSO4等)全部集中回废水池,泵送盐矿缓冲池,然后回井采卤。
(2)对氯化钠含量较高的废水可采用富集浓缩的方法回收盐分,具体的工艺方法有:①反渗透法,选择孔径合适的渗透膜,将废水与淡水用半透膜隔开,并在废水端加压,由于μ水>μ废水(水),当加压到克服了废水产生的渗透压仍有较大值时,废水端的水会向水端转移,从而使其得到浓缩;②Donnan平衡法,将废水与大分子溶液用较小孔径的半透膜等材料隔开,Na+、CI-可通过半透膜进入大分子溶液中,这既降低了废水的盐度,同时大分子溶液中含有Na+、CI-后可使某些化工生产过程简化,如肥皂的生产等;③离子交换树脂法。
制盐厂的废卤水也可作为其他化工产品的生产原料,如电解法制氯碱,利用废卤水可减少固体氯化钠的用量。
3.3盐矿开采中对大气环境的污染及对策当卤水输送到制盐厂和其他化工厂时,尤其是在制盐过程中,空气中飞扬大量的盐尘,经呼吸道进入人体后,将引起呼吸道感染及高血压等疾病。
制盐干燥废气为含盐粉废气,其中主要含少量的NaCI、Na2SO4、CaSO4、MgSO4等成分,采用双级蜗式旋风除尘器和麻石水膜除尘器除尘后,排入大气,可减弱其对周围环境的污染。
对于空气中的氯化钠粉尘,在车间小范围内,也可通过机械装置喷洒(射)水(雾)使之溶解而降落到地面;在其周边范围,可采用种植植株高大、枝叶茂盛、叶面吸附能力强、耐盐的植物(如玉米、棉花、大豆、甜瓜、盐角草、长冰草、海嵩和碱蓬等)来净化空气,也可用生物技术(如菌类接种)进一步提高农作物的耐盐度,扩大种植农作物的品种。
岩盐矿床常伴生天然气,其主要成分是甲烷、硫化氢等。
开采时,若不加以回收利用而直接排空,将会对大气环境造成危害:甲烷是一种强的温室效应气体,其温热势为二氧化碳的21倍;纯H2S的毒性接近HCN,空气中含少量H2S时会引起头痛,而含有大量H2S时则引起心脏和肺神经中枢麻痹,造成昏厥和死亡。
对薄层浅埋岩盐矿床,由于气体本身的流动性较强,开采过程中容易渗出地面致使矿区大气中甲烷、硫化氢、二氧化碳等的含量增大;若遇地面冒卤(黑或黄)事故,进入大气的污染气体就更加严重。
盐矿生产中,对气体赋存量较小的矿床,宜采取气卤同采;而气体赋存量较大时,既可利用贮气进行气垫采卤,也可气卤同采。
另一方面,矿床伴生气体在卤水中有一定的溶解度(其随卤水压力的增大而增加),若不加以净化处理,不仅在制盐过程中腐蚀设备,增大能耗,且其逸出亦将污染大气。
对采出的卤水,可采取多次预热(70~80℃)的方法实现气卤分离,且回收的气体(如甲烷)可作为能源使用。
4结论笔者对防止盐矿开采中顶板垮塌的措施及偶发事故的分析和处理进行了研讨和总结,认为有以下结论:(1)我国地下水溶开采岩盐的回采率较低,主要是由盐井事故(如卤水渗漏、地面冒卤等)引起的,造成了自然资源的严重浪费。
岩盐水溶开采过程中岩盐层顶板垮塌的智能化预测、溶腔的利用问题,需要深入研究。
(2)盐矿旱采残渣在地面的堆放与处置、水溶开采中顶板跨塌冒卤、卤水输送过程中管壁渗漏等将对土壤或水体造成污染,通过电导率法判明受到污染的程度,据此采用种植耐盐植物、客土和深翻的方法对其进行改良,同时也应对盐矿加强管理。